先进制造篇
一、多国制定科技政策,推动先进制造业发展
美国白宫发布未来工业发展规划,重点关注人工智能、先进制造、量子信息和5G技术,并将制定新的基础设施投资法律,进一步减少创新的监管障碍;德国经济和能源部发布《国家工业战略2030》,旨在针对性地扶持重点工业领域,并放宽垄断法,以提高工业产值,保证德国工业在欧洲乃至全球的竞争力;韩国产业通商资源部发布《第七次产业技术创新计划(2019-2023)》,确定未来5年产业技术研发的中长期政策目标、投资计划以及系统运作方向。
二、无人驾驶商业化进程加快,多家公司开展试乘业务
美国谷歌旗下Waymo公司在亚利桑那州推出无人驾驶出租车服务“Waymo One”,已投入100辆车进行商用化运营;法国雷诺汽车在巴黎启动名为“The Paris-SaclayAutonomousLab”的自动驾驶项目,计划在巴黎萨克雷大学园区内的专用道路、公共道路以及指定校园区域开展自动驾驶运营服务,以此收集数据、改进技术;中国百度无人驾驶与长沙政府开展合作,将于2019年内在长沙的一些划定区域内实现自动驾驶出租车的规模化测试运营。
三、3D打印技术持续创新,各领域应用不断深化
技术与设备方面,美国3D打印公司推出大型Vulcan II 3D打印机,可打印建筑的幅面为10×8.5×2.6米,能够更快、更经济地打造单层建筑;德国弗劳恩霍夫机床和成形技术研究所开发出螺杆挤出增材制造系统(SEAM),适用于多种在工业中应用广泛的树脂材料,其成型速度是传统3D打印的8倍。应用方面,美国NASA在国际空间站成功安装世界首台兼具3D打印和塑料回收功能的打印设备,可更换卫星中需要升级的零部件等,实现按需制造,并通过废料回收再利用,大幅降低载人航天飞行任务的物流成本;以色列特拉维夫大学利用人体细胞组织3D打印出一颗包括细胞、血管、心室的完整活体心脏,可避免异体器官移植中的排斥问题,为制备用于人体的3D打印心脏奠定了基础。
四、机器人行业全面发展,技术创新与应用落地齐头并进
工业机器人方面,美国机器人公司Flexiv推出结合前沿力觉控制及先进AI技术的全球首个自适应机械臂Rizon,其具有误差容忍度高、抗干扰性强、智能可迁移工作能力强的特点,可在不确定的环境下高效工作。特种机器人方面,日本总务省消防厅将用于工厂油罐起火等大规模火灾救援的机器人消防系统投入实际使用,该系统由侦察无人机和喷水机器人等4台设备配合作业,射程可达70米,1分钟可喷水4千升。服务机器人方面,美国联邦快递公司推出全自动送货机器人SameDay Bot,能借助LIDAR传感器和常规摄像头在行人与车辆间自主穿梭,其采用电池供电,最高时速约为16公里。
作者丨张宇
信息篇
一、多国持续发力布局人工智能(AI)的同时,愈加关注AI技术引发的隐私和道德问题,并加快AI伦理准则监管和相关制度确定
美国总统特朗普签署行政令,启动“美国人工智能倡议”,旨在从国家战略层面调动更多资金和资源用于AI研发和推广;法国政府设立“人工智能跨学科研究院”作为AI领域研究的旗舰机构,并向其投资约2.25亿欧元以推动AI跨学科发展;丹麦政府发布“人工智能国家战略”,确定AI发展愿景,提出发展AI的道德原则及措施。在伦理准则监管方面,欧盟委员会发布AI道德准则,提出实现可信赖AI的7个要素,拟构建AI全球监管框架;经合组织成员国等42国,签署首部政府间人工智能领域的政策指导方针;G20部长级会议就对待AI的原则达成一致,要求在认识到AI负面影响的基础上,进行尊重人权和就业的开发与运用,以期构建可信赖AI的国家政策和国际合作。
二、全球网络漏洞规模不断扩大
美国英特尔芯片被曝新的严重漏洞,可使黑客通过旁路攻击的方式,直接获得程序数据和帐号、密码等敏感信息,几乎影响2011年以后所有的英特尔芯片;微软操作系统被曝关键漏洞,或导致Windows计算机被执行远程代码。各国强化网络安全防范措施,美日等国积极培养网络安全人才,推动网络防御向自动化转变;美国总统特朗普签署“网络安全人才队伍建设”行政令,强化政府、学术界和企业的合作,培养人才,保护美国关键基础设施安全;日本防卫省将从2019年开始对陆海空自卫队的网络防卫人才进行统一培养;俄罗斯总统普京签署法令,计划建立可独立运行、不受国外网络限制的“俄罗斯自主互联网”;欧盟发布针对网络攻击者的惩治措施,将制裁网络攻击发起人和向其提供资金、技术或实际支持的个人、企业和机构。
三、量子信息科学基础研究持续取得进展,各国积极推动量子技术战略部署
在量子研究方面,美国IBM推出全球首台量子计算一体机IBM Q System One,使通用近似超导量子计算机的使用首次超出了研究实验室的范围;美国空军研究实验室成功演示白昼自由空间量子通信;日本理化学研究所提出混合量子位构想,以提升量子相干性持续时间,解决量子计算的关键障碍;澳大利亚新南威尔士大学首次测量了硅双量子比特逻辑运算的保真度。在战略部署方面,美国政府计划从2019年起,在5年内投入13亿美元推进量子技术的研发;德国政府投资6.5亿欧元资助大型量子通信研究项目,以拓展德国及欧洲在量子通信技术领域独立自主的能力。
四、围绕5G的国际竞争更趋激烈,5G商用化逐渐落地。
美国拟未来10年内投入204亿美元进行5G建设,加快5G的部署进度;美国最大电信运营商Verizon在芝加哥部署5G商用网络;韩国发布“5G+战略”,争取到2026年占据15%的全球市场份额,实现730亿美元的出口目标;韩国三大电信运营商推出面向消费者的5G服务;英国电信运营商沃达丰使用华为和爱立信的设备在西班牙开通5G网络。美国及其盟国采取多种手段对中国5G发展进行打压。美日韩等32国签署《布拉格提案》,警告各国关注5G技术潜藏的行政风险,意在针对华为及中国其他厂商;美国总统特朗普签署行政令,宣布进入“国家紧急状态”,禁止在信息和通信领域进行所谓“可能对国家安全构成风险的交易”,随后,美商务部把华为及其附属公司列入“实体清单”,美国多家企业拒绝向华为提供产品及技术;北约网络防御卓越合作中心发布《华为、5G和安全威胁》报告,诋毁华为作为5G技术的潜在供应商可能带来网络安全问题。
作者丨李鹏飞
生物篇
一、美欧高度重视与人类健康相关的环境和卫生安全问题,积极出台应对战略
美国政府发布《2019-2022国家卫生安全战略》,提出改善政府管理、充分利用私营部门能力等措施,以积极应对传染病爆发、医疗器械的网络漏洞和新兴生物技术滥用等威胁;美国政府发布《全球卫生安全战略》,突出强调全球卫生安全议题的卫生属性和工具属性,为其维护国家安全和实现自身利益最大化提供了更加灵活高效的工具;英国政府发布《抗微生物药物耐药性20年展望》和新的5年国家行动计划《解决抗微生物药物耐药性2019-2024》,旨在有效控制微生物耐药性;欧盟委员会通过《解决环境中药物的战略方法》,就减少向环境排放药物提出包括促进审慎使用、收集监测数据、激励“绿色设计”等六项针对性措施。
二、重大疾病研究不断取得突破,创新疗法加速走入临床应用
艾滋病研究和诊治方面,英国伦敦大学研究团队利用干细胞移植成功清除一名艾滋病患者体内的病毒,或将使其成为全球第二例艾滋病治愈者;欧洲多国科学家发现抗逆转录病毒疗法(ART)可抑制HIV传播,或可实现在无保护性行为中HIV病毒零感染。糖尿病创新疗法方面,美国麻省理工学院研究团队开发出内含微型可降解胰岛素注射针的口服胰岛素胶囊,有望解决II型糖尿病患者每天注射胰岛素的困扰;奥地利等国科学家成功培育出“高仿真”人体血管类器官,破解出糖尿病并发症的关键驱动因素;瑞士科学家首次证明人胰岛中非β细胞可被重编程为分泌胰岛素的类β细胞,有望逆转糖尿病。抗衰老和老年疾病研究方面,美国索尔克研究所开发出可延缓哺乳动物衰老的基因疗法;巴西科学家发现运动诱发激素或能防止阿尔茨海默病导致的记忆损失;中国科学院等机构通过靶向编辑长寿基因“FOXO3”,创造出全球首个遗传增强的人类血管细胞,可有效抵抗血管衰老和癌变。癌症研究和治疗方面,美国艾伦研究所发布“集成有丝分裂干细胞”可视化3D数据模型,可帮助研究人员更深入地了解染色体异常、细胞复制和分裂等过程,促进癌症研究;美国宾夕法尼亚大学首次开展基于CRISPR技术改造的T细胞疗法用于实体瘤患者(分别为复发性黑色素瘤患者和肉瘤患者)的临床治疗。罕见病、遗传病研究和基因疗法方面,美国诺华公司用于一次性治疗脊髓性肌萎缩(SMA)的基因疗法Zolgensma获美国食品药品监督管理局批准上市;美国蓝鸟生物公司用于治疗β地中海贫血病的基因疗法Zynteglo获欧盟批准上市,有望取代终生输血和终生服药。
三、前沿颠覆性生物技术不断取得突破
脑与神经科学领域,美国加州大学旧金山分校的研究人员开发出将大脑电信号转化为语音的脑机接口技术;美国斯坦福大学和桑迪亚国家实验室科学家开发的类脑“人造突触”实现运算存储同步,能耗仅需计算机的十分之一。基因编辑领域,美国加州大学伯克利分校等机构的研究团队研发出首款手持式CRISPR芯片,无需扩增即可快速检测基因突变;美国哥伦比亚科学家开发出新型基因编辑器INTEGRATE,无需切割DNA即可实现DNA精确整合。合成生物学领域,日本东京工业大学的科学家在实验室合成了能独立进行光合作用的人造细胞;瑞士苏黎世联邦理工学院的科学家创造出首个计算机生成的基因组,推动了定制合成生命的研究。干细胞和再生医学领域,美国莱斯大学与华盛顿大学的研究团队3D打印出模仿肺功能的人血管网络,攻克了3D打印含有复杂脉管系统功能性器官替代物的主要障碍;以色列特拉维夫大学的研究团队利用源自人类脂肪组织的干细胞为材料,3D打印出全球首个“人造心脏”。
四、生物领域国内外风险叠加,威胁我国家安全和生物科技发展
外部风险方面,我国生物领域人才交流、科技合作和投资并购等活动受到美国限制。美国国立卫生研究院多次致函美国生物医学研究机构或高校,要求审查涉外尤其是涉及中国的研究人员;美国德州大学MD安德森癌症中心、埃默里大学等机构的华人科学家遭受解雇和关闭实验室等处罚;美国国会已开始限制国防部将资金投入到与中国政府或中国企业相关的生物科技项目中,美国政府有关机构也对多家中国生物相关企业(华大基因、碳云科技等)采取了审查或限制投资等措施。内部风险方面,重大动物疫情和外来物种入侵威胁我国粮食安全。一方面,非洲猪瘟已扩散至全国所有省份,并蔓延至越南等周边国家,对我国猪肉市场影响已显现。据农业农村部在6月下旬公布的数据显示,我国生猪存栏量、能繁殖母猪存栏量同比降幅达到了近10年来最大值;6月份猪肉价格环比上涨8.9%,同比上涨高达55%。另一方面,草地贪夜蛾自2019年1月从缅甸入侵我国云南后,已扩散至全国18个省(区、市), 并即将入侵我国华北北部和东北等玉米主产区,或使我国玉米、甘蔗等农作物遭受重大损失,并影响我国生态环境。
作者丨刘发鹏
能源篇
一、全球能源转型大势所趋
德国煤炭退出委员会宣布,将在2038年前关闭所有煤炭火力发电厂,大力发展可再生能源;荷兰皇家壳牌同意收购德国住宅太阳能电池制造商Sonnen,以扩大其电力业务,从而更好地向低碳能源过渡;韩国产业通商资源部公布《第三次能源基本计划》草案,提出力争到2040年将可再生能源占比提高到30-35%,并大幅降低煤炭发电比重;全球风能理事会和世界银行集团宣布合作计划,将共同开发新兴市场的新型海上风电。
二、海上风电产业发展迅猛
美国能源部宣布拨款2800万美元,用于推广全国范围内的陆上、海上以及分布式风电领域的风能发展;日本东京电力公司与丹麦能源公司奥斯特发布联合声明,共同开发日本和海外的海上风电市场;英国发布“海上风电产业战略规划”,明确提出作为清洁能源的海上风电将在2030年前装机容量达到3000万千瓦,为英国提供30%以上的电力。
三、全球核能合作进一步加强
美国和印度发表联合声明,承诺加强双边安全与民用核能合作,包括在印度兴建六座核电站;英国核设施退役管理局和加拿大原子能有限公司签署了一项为期5年的延长协议,将在放射性废物管理、退役和环境恢复等核设施退役项目上进一步合作;俄罗斯国家核公司Rosatom及其子公司计划在2019核工业展期间与古巴、埃及等国签署一系列核能发展相关协议;韩国科学技术信息通信部与俄罗斯国家原子能公司就加强核能研发合作,共同进行核电池研发达成协议。
四、动力电池梯次利用商业化加速
德国大众集团推出一款新型移动充电站,其内部电能存储单元由二次回收的电动车动力电池组成,将于2019年上半年在德国率先投放使用;日本本田汽车公司与美国电力公司(AmericanElectric Power,AEP)展开合作,共同开发一个能够将废旧电动汽车电池集成至AEP电网中的新商业模式;中国北汽鹏龙、北汽新能源等企业合作,在河北省黄骅市实施了北汽鹏龙动力电池梯次利用及资源化项目。
作者丨张欢欢
航天篇
一、美日印等国不断提升太空能力,太空军事化进程加速
在太空政策方面,美国总统特朗普签署“4号航天指令”,正式启动天军组建进程;美国发布《导弹防御评估报告(2019版)》,强调发展天基探测防御能力,增强攻防一体化威慑手段,以应对导弹威胁。在太空作战方面,美国成立“天军规划工作组”,制定了组建天军五年路线图,将分五个阶段组建天军;美国开始制定太空数据战略,将通过共享数据从太空推进作战进程;美国继续开展“太空旗帜”演习,通过创建更加接近真实作战的场景,提高太空作战技能;日本决定组建太空部队,以监测中俄等国卫星动向。在太空武器方面,美国将开启新一轮天基激光拦截器技术研究,研发天基激光拦截器,并建设“天基传感器层”,以提升对来袭导弹的探测、跟踪及摧毁能力;印度成功完成反卫星武器试验,成为全球第4个掌握反卫星技术的国家。
二、主要航天国家强化太空领域合作,以应对太空威胁
美英等7国联合发布的《太空行动联合声明》指出,各国已认识到太空领域的重要战略意义,将加强太空领域的军事合作,共同应对太空威胁;美国将向盟国开放太空态势感知数据库,并对盟国感知数据进行整合,提升轨道监测能力;美国与波兰、日本深化太空合作,进一步提升太空态势感知能力;日印开展第一次太空对话,双方将在全球导航卫星系统、太空态势感知、太空安全和太空产业等领域进行合作。
三、商业低轨卫星星座加速发展,为天基通信网络建设奠定基础
美国铱通信公司的“下一代铱”星座完成部署,成为全球首个完成组网的低轨通信星座,将提供低轨互联网通信服务;美国SpaceX公司成功发射60颗“星链”卫星,继续开展“星链”星座验证工作;美国OneWeb公司成功发射6颗互联网卫星,开启低轨互联网星座部署工作;美国亚马逊公司拟组建由3236颗卫星组网的宽带互联网星座,将为全球未普及互联网的社区提供低宽带服务;美国创企Swarm计划发射150颗小型卫星,组建全球物联网通信网络;加拿大电信卫星公司公布低轨卫星星座建设方案,将建设由300颗卫星组网的低轨卫星星座。
四、深空探索有序开展,月球成为竞争新高地
美国总统特朗普表示将为NASA追加16亿美元预算,以加速推进重返月球任务进程;美国NASA公布“阿尔忒弥斯”载人登月计划细节,推进“航天发射系统”、“猎户座”飞船以及“深空之门”月球轨道空间站等登月设备的测试、研制进度;加拿大和日本分别加入美国的“深空之门”项目和重返月球任务,为美国实现载人登月提供支持;中国“嫦娥四号”月球探测器成功在月背着陆,使中国成为全球第一个实现月背软着陆和完成月背与地球中继通信的国家。
作者丨张嘉毅
航空篇
一、美俄等持续加强无人机研发,为构建空中优势奠定基础
美国计划在2020财年预算中为无人机远征计划申请2100万美元资金,以进一步扩展美海军陆战队作战范围;美国新型隐身无人攻击机XQ-58A首飞成功,标志着美国低成本无人机作战飞机技术和装备取得阶段性进展;美国“进攻性蜂群使能战术”项目进行到第4阶段,将开发蜂群战术虚拟测试平台,以提升人和无人机集群的协同能力;俄罗斯研发出新型高精度自爆式无人机KUB-BLA,主要用于打击地面目标,将对传统防空武器构成挑战;俄罗斯正在为第三代作战装备开发微型无人机,其可在安全距离内监视敌方位置和动态,并能在电子对抗和极端气候环境中使用;英国计划于2019年年底前完成蜂群无人机中队部署,以提升对敌方防空系统的攻击能力;英国MAGMA无人机首次在飞行中采用超声速吹气技术,突破了飞机机翼环量和射流推力矢量两大控制技术,为改善飞机控制能力提供重要帮助。
二、高超声速武器攻防成为新的战略竞争高地
美国方面,其已将高超声速武器列为21世纪技术竞赛的重点技术之一,并拟在未来五年投入105亿美元,以加速高超声速攻防能力发展。同时,美国计划为“常规快速打击”计划建造高超声速试验设施,并将于2019年底测试两种高超声速武器,以推进高超声速技术的武器化进程。此外,美国还拟研发天基拦截系统,并计划在日本部署新型反导雷达,以提升对高超声速武器的防御能力。俄罗斯方面,普京下令进一步发展俄罗斯空天力量,并将高超声速武器防御能力列为建设重点之一。同时,俄罗斯开始列装“先锋”高超声速导弹,并在北极部署新雷达,以加强高超声速武器攻防能力。法国方面,其将加强高超声速武器研发,计划在2021年年底对高超声速滑翔技术验证机V-max开展第一次飞行试验。
三、航空强国稳步推进新型战斗机的研制和部署
美国F-35C形成初始作战能力,将于2021年进入西太平洋地区执勤,这标志着美海军正式进入舰载五代机时代;俄罗斯计划制造氢燃料空天飞机,以实现在大气和太空两种空间内飞行的能力;法德开启“未来空战系统”项目的概念研究,以支持下一代战斗机的研发工作;日本计划启动新型F-3隐身战斗机的研发和生产工作,或将与BAE系统、洛马、波音等公司开展合作;巴西F-39战斗机预计于2019年下半年首飞,于2021年起开始交付,这将进一步巩固巴西空军实力;印度首次公开了“光辉”Mk2战斗机的等比例模型,该战斗机拟在2023年试飞。
四、直升机高速化成为发展趋势
美国陆军、特种作战司令部和海军陆战队联合发布“未来垂直起降飞行器”项目征询书,要求大幅提升现役直升机的速度与航程,以增强未来远程攻击能力;美国西科斯基和波音公司联合研制的SB>1高速旋翼机完成首飞,其设计飞行速度达到460千米/小时,一旦服役将大幅提升美军作战部队的机动性和综合作战效能;美国V-280高速旋翼直升机最大飞行速度达到556千米/时,创造该型直升机新的飞行速度纪录;俄罗斯建立先进高速直升机飞行实验室,旨在提升现有直升机性能,并研发新型高速直升机,以满足俄军未来作战需求。
作者丨张嘉毅
新材料篇
一、美日韩推动前沿新材料技术加速突破
美国国家科学院发布针对新材料研究的第三次十年调查《材料研究前沿:十年调查》报告,系统性地评估了过去十年中材料研究领域的进展和成就,预测了2020-2030年材料研究的机遇、挑战和新方向,并提出相应建议;日本科学技术振兴机构研发战略中心提出“下一代生物材料工程”战略建议,旨在创造能适应多样的生物学环境、有效控制材料和生物体之间交互作用的生物自适应材料;韩国科学技术通信部推出“2019年纳米材料领域技术开发的实施计划”,旨在系统性地支持具有人脑计算能力的未来半导体新器件核心技术开发,研究具有新特性与新功能的未来材料,推进纳米材料领域的前沿研究。
二、先进信息材料不断取得新进展
日本名古屋大学科学家通过在钯上对超薄铅膜进行退火处理,制造出具有标志性蜂窝结构的二维铅烯材料,该材料具有很强的自旋轨道相互作用,未来有望用于制备价格低廉、坚固耐用的室温拓扑绝缘体;荷兰埃因霍芬理工大学光子集成研究所利用单飞秒激光脉冲实现了合成亚铁磁体的全光学切换,研制出新一代光子存储器件,可将光脉冲以极快速度直接写入磁存储器中,新型光子存储器件的写入速度相比现有技术提升了100-1000倍,有望应用于光子集成电路并彻底改变数据存储过程。
三、新型锂电池材料助推实现全固态电池
美国宾夕法尼亚州立大学研究人员采用聚合物锂盐、氟化锂纳米粒子和氧化石墨烯片,开发出由反应性聚合物复合材料组成的新型固体电解质中间相(SEI),新型SEI能够防止锂枝晶的形成,且能够降低锂电池的重量和制造成本,有望将现有电池的能量密度提高一倍,同时使锂电池的寿命更长、安全性更高;日本东北大学和高能加速器研究组织的科学家通过设计氢簇(复合阴离子)结构,开发出一种新型复合氢化锂超离子导体,该材料对锂金属显示出了极高的稳定性,使锂金属有望成为全固态电池的最终阳极材料,催生出迄今能量密度最高的全固态电池。
四、生物技术与新材料技术深度融合
美国宾夕法尼亚州立大学研究人员利用基因工程通过大肠杆菌大批量生产出乌贼环齿(SRT)蛋白,SRT蛋白具有自愈合、导热和导电等特性,可转化为纤维和薄膜材料,用于制造坚韧、柔软和可生物降解的塑料,以及用于开发生物传感器或可穿戴设备;美国罗切斯特大学研究人员将尿素、钙源与细菌混合,成功在一天的时间内开发出仅有5微米厚度的人工珍珠母涂层,该涂层结构类似于珍珠母,具有良好的生物相容性,比大多数塑料更坚韧、更坚硬,未来有望用于开发人造骨和其他植入物。
作者丨宫学源
海洋篇
一、世界主要国家与国际组织围绕海洋事务推出新政
美国海军2020财年《30年造舰计划》勾画新舰队建设蓝图,以使舰队规模在2034年平稳增加至355艘;美国国防部发布新《北极战略报告》,概述了国防部在战略竞争时代保护美国在北极的国家安全利益的战略方法;英国发布《海事2050战略》,通过布局贸易、环境、技术、基础设施、人才及安全等六大领域,以期保住全球海事领导者地位;德国发布新版《国家海洋技术总体规划》,以提升德国海洋技术的全球竞争力与产业辨识度;政府间海洋学委员会和欧盟委员会共同启动全球海洋空间规划项目,旨在通过收集和管理海洋数据,有效利用海洋空间,促进海洋资源合理开发。
二、美俄在北极展开全方位竞争
在北极科研方面,美国与俄罗斯分别成立新极地中心,以更高的科研水平服务北极开发。在破冰船建造方面,俄罗斯将打造一支包含9艘核动力破冰船在内的北极船队,为其北极活动提供强大的后援支撑。美国海岸警卫队拟建造6艘新型破冰船,弥补其国内破冰船短缺现状。在北极监测方面,美国空军对部署在北极的50多部雷达进行现代化升级,使其探测范围覆盖北美上空;俄罗斯北方舰队在北极部署新雷达,扩大对该区巡航导弹和无人机的探测范围。在北极航道建设方面,俄罗斯制定外国军舰通行北方海航道新规,进一步加大对航道的管控力度。在北极军事部署方面,美国计划2019年夏季向北极部署水面部队,加强北极军事存在;俄罗斯在北极新建反导基地、恢复北极空域巡逻、测试极地版S-400防空导弹系统,确保在该区形成绝对军事优势。
三、海洋强国大力推进海上军用无人系统的研制工作
美国海军同步进行大型无人水面艇和无人潜航器的研究,计划未来5年内打造一支由10艘大型无人水面艇组成的舰队,提升海军海上大范围探测威胁的能力;美国海军与波音公司签订合同,拟采购4艘“虎鲸”超大型无人潜航器,使其执行多种海上作战任务;英国国防部投资250万英镑设计、改装现有潜航器平台,并测试其一系列任务能力;俄罗斯深海利器“波塞冬”无人潜航器成功完成水下测试,入役后将大幅提升潜艇任务拓展能力;日本打造新型水下无人潜航器,以加强自卫队对偏远地区尤其是岛屿的侦察与监视能力。
四、海洋国家与组织重视布局海洋监测与观测领域
美国DARPA深入开展“持续性海洋生物传感器”项目,资助5个研究团队开发新型传感器系统,进一步提升美国海上监视能力;法国与印度共建海洋监测中心,旨在监测、识别与追踪印度洋的船只;南非推动实施海洋监测卫星计划,计划部署8颗海洋监测卫星,扩大海洋监测范围;国际“Argo全球海洋观测网计划”提出“Argo2020愿景”,旨在大幅提高现有Argo观测网浮标的限制深度,实现全球深海实时观测。
五、船舶技术继续向去碳化、自动化方向发展
美国斯坦福大学成功利用太阳能、电极和海水制造出氢燃料,有望使海水直接充当船舶燃料,这将对航运业去碳化产生重要影响;韩国启动以氢燃料为动力的船舶研究项目,旨在引领氢燃料动力船舶市场;丹麦马士基与荷兰可持续发展联盟启动全球最大海上生物燃料试点项目,为2050年实现零碳排放目标做准备;英国劳斯莱斯联手英特尔研发自动驾驶货船,预计于2025年完成主船队的建设工作;芬兰瓦锡兰顺利完成渡轮在无人干涉情况下的自动航行并自动靠泊的岸到岸测试。
作者丨武志星
先进制造业+工业互联网
产业智能官 AI-CPS
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